Dispersed SnO2 colloids using sodium dodecyl benzene sulfonate for high-performance planar perovskite solar cells

材料科学 钙钛矿(结构) 结晶 化学工程 能量转换效率 润湿 图层(电子) 钙钛矿太阳能电池 介孔材料 粒度 晶界 纳米技术 光电子学 复合材料 微观结构 催化作用 有机化学 化学 工程类
作者
Van Quy Hoang,Shin Kyu Lee,Chung Wung Bark
出处
期刊:Solar Energy [Elsevier]
卷期号:230: 747-753 被引量:10
标识
DOI:10.1016/j.solener.2021.10.081
摘要

Recently, SnO2-based perovskite solar cells (PSCs) have become more promising than traditional-material-based PSCs because of their simple low-temperature solution approach and low cost; meanwhile, the high-temperature process of mesoporous TiO2-based PSCs still offers a higher power conversion efficiency (PCE). In planar-based PSCs, nonradiative recombination of electron-hole pairs at the SnO2/perovskite interface leads to a loss of potential and a reduced PCE. Here, the SnO2-SDBS electron transport layer (ETL) is employed in PSCs to depress the defects of the SnO2 layer and the grain boundaries of the perovskite film. The surfactant SDBS was used as a wetting agent for SnO2 nanoparticles, to improve dispersibility. In addition, the benzene sulfonic acid group of SDBS attached to the SnO2-SDBS film can control the process of perovskite crystallization, producing a vertically aligned growth and large-grain perovskite layer. Finally, the open-circuit voltage was improved from 1.038 to 1.077 V and the PCE increased from 18.01% to 19.25% in the devices using the SnO2-SDBS ETL. The incorporation of SnO2-SDBS as an ETL paves the way to further performance enhancements of SnO2-based planar PSCs.
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